EP0894371B1 - System und verfahren zur reduktion der von einem digitalen kommunikationsendgerät erzeugten interferenz - Google Patents

System und verfahren zur reduktion der von einem digitalen kommunikationsendgerät erzeugten interferenz Download PDF

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EP0894371B1
EP0894371B1 EP97921215A EP97921215A EP0894371B1 EP 0894371 B1 EP0894371 B1 EP 0894371B1 EP 97921215 A EP97921215 A EP 97921215A EP 97921215 A EP97921215 A EP 97921215A EP 0894371 B1 EP0894371 B1 EP 0894371B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
slots
communication
continuously throughout
transmit
frequency
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP97921215A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP0894371A1 (de
Inventor
Franklin P. Antonio
Klein S. Gilhousen
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
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Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
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Application granted granted Critical
Publication of EP0894371B1 publication Critical patent/EP0894371B1/de
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • H04B15/02Reducing interference from electric apparatus by means located at or near the interfering apparatus

Definitions

  • the present invention relates generally to wireless communications systems. More particularly, the present invention is directed to a novel system and method for reducing interference generated by digital communications devices.
  • TDMA time-division multiple access
  • the available frequency spectrum is subdivided into a predetermined number of radio frequency channels, each of a given bandwidth.
  • Each radio frequency channel is time-divided into a cycle of TDMA frames and each frame is further time-divided into a cycle of a predetermined number of time intervals, called "slots.”
  • one slot represents a finite time period on a predetermined radio frequency channel.
  • Communication over the radio interface occurs during these slots in groups of modulated bits, called “bursts," with one burst per slot.
  • a "normal burst" contains a packet of bits of useful information which is preceded and followed by a brief “guard period" during which no useful information is nominally transmitted. This guard period allows for power ramping of the transmitter as it turns on prior to transmission of the information bits and turns off after transmission of the information bits.
  • channel corresponds to a particular fixed radio frequency bandwidth
  • a “channel” may also have a temporal component. That is to say that a "channel” which is dedicated to a single function (i.e. a traffic channel), would be a succession of slots which may occupy different frequencies at different times. It is in this more general, functional sense that the word "channel” will be used below.
  • a given subscriber station in the communication system When a given subscriber station in the communication system enters a dedicated mode, such as during a call set-up or when performing location updating to the base station, it is typically assigned to a particular slot of a transmit channel for transmission of its information, which has been packaged into a sequence of normal bursts.
  • a dedicated mode such as during a call set-up or when performing location updating to the base station
  • it is typically assigned to a particular slot of a transmit channel for transmission of its information, which has been packaged into a sequence of normal bursts.
  • the individual normal bursts from each user are time-division multiplexed into their corresponding slots.
  • a subscriber station assigned to the first slot in a frame of a given transmit channel will nominally transmit only during the first slot of each frame, and otherwise remains with its transmitter turned off so as to avoid interfering with the burst transmissions of the subscriber stations respectively assigned to the remainder of the slots of that transmit channel frame.
  • the subscriber station assigned to the first slot will turn on its transmitter during the guard period at the beginning of the first slot, transmit a package of useful information bits during that first slot, turn off its transmitter during the guard period at the end of the first slot, and remain with its transmitter turned off during all other slots of the frame.
  • the subscriber station assigned to the second slot of the frame will turn on its transmitter during the guard period at the beginning of the second slot, transmit a package useful information bits during that second slot, turn off its transmitter during the guard period at the end of the second slot, and remain with its transmitter turned off during all other slots of the frame. .
  • each frame has a duration of 4.615 ms, and is divided into eight slots, with each slot being 577 ⁇ s in duration. Transmission during the same slot of each frame results in a subscriber station burst repetition rate of 216.6 Hz (i.e., 1/4.615 ms).
  • this burst repetition rate is within the audio frequency range, it may be undesirable in the presence of other electronic equipment which contains circuitry which may act as an AM detector. For example, if a GSM subscriber station is operated in the vicinity of a stereo system, the burst repetition rate may be heard as a buzz emanating from the speakers.
  • TDMA-based digital communication systems use different frame lengths and a different number of slots per frame.
  • U.S. TDMA cellular communication system described in Telecommunications Industry Association (TIA)/Electronic Industries Association (EIA) Interim Standard 54-B (IS-54-B) uses cyclical TDMA frame lengths of 20 ms, each subdivided into six slots.
  • TIA Telecommunications Industry Association
  • EIA Electronic Industries Association
  • IS-54-B Interim Standard 54-B
  • the TDMA system may assign more than one slot per frame to a single subscriber station in order to accommodate the higher rate signal.
  • these systems still use a burst repetition rate in the audio frequency range which may produce substantial interference in surrounding electronic equipment.
  • hearing aids are also susceptible to interference from such pulsed transmissions.
  • hearing aids have been found to be sensitive AM detectors, and are designed to provide considerable audio gain.
  • significant interference may be incurred when hearing aids are operated in the vicinity of GSM and other TDMA-type user communication devices.
  • the level of audio interference or "buzz" in the hearing aid wearer's ear may be enough to drown out the sound of the caller's voice, precluding effective use of a TDMA subscriber station by the hearing aid wearer.
  • the document discloses a method and apparatus for reducing the electromagnetic interference that results from TDMA and TDD radios, i.e. radios which radiate in RF signal with a time-varying power envelope.
  • a radio radiates in transmit mode an information bearing signal at an average RF power in a transmit mode but radiates, in idle mode, a signal at the same average RF power but in an idle-mode channel.
  • the radio transmits during its idle mode at the same average power level as during transmit mode but in a different frequency channel, one that is dedicated to that purpose.
  • radios which radiate an RF signal with a time-varying envelope.
  • a radio radiates, in transmit mode, an information-bearing signal at an average RF power in an appropriate transmit frequency channel but radiates, in idle mode, a spurious signal at the same average RF power but in a frequency channel set aside for the spurious signal.
  • the radio transmits during its idle mode at the same average power level as during transmit mode but in a different frequency channel, one that is dedicated to that purpose.
  • a system for reducing amplitude modulation interference as set forth in claim 1, a method for reducing amplitude modulation interference, as set forth in claim 6, and a communication device, as set forth in claim 11, are provided.
  • Preferred embodiments of the present invention are claimed in the dependent claims.
  • the present invention is directed to a system and method for reducing the undesirable AM interference arising in connection with periodic transmissions in digital wireless communication systems.
  • the invention finds particular application in a time-division multiple access communication system, such as GSM.
  • a first subscriber station operating in a reduced interference mode is nominally assigned all of the slots of each frame of a first transmit channel.
  • the subscriber station substantially eliminates the AM interference arising from pulsed transmission.
  • a second subscriber station may be similarly disposed to operate in the reduced interference mode of the first embodiment.
  • the second subscriber station is nominally assigned all of the slots of each frame of a second transmit channel.
  • the first subscriber station is nominally assigned one or more slots of each frame of the first transmit channel, which shall be referred to as the "primary" channel, for conventional transmission of useful information.
  • the first subscriber station is also instructed to continuously transmit RF energy over an "auxiliary" channel at times other than during the assigned primary channel slots.
  • the first subscriber station does not turn off its transmitter while re-tuning to the auxiliary channel frequency or back to the primary channel frequency. In this way the level of AM interference generated in the vicinity of the first subscriber station is reduced due to the substantially continuous transmission of RF energy by the first subscriber station, even throughout the guard periods of each slot.
  • a second subscriber station may be similarly disposed to operate in the reduced interference mode of the second embodiment.
  • the second subscriber station may be nominally assigned one or more slots of each frame of the primary channel for conventional transmission of useful information, and is also instructed to continuously transmit RF energy over the auxiliary channel at times other than during the assigned primary channel slots. Likewise, the second subscriber station does not turn off its transmitter while re-tuning to the auxiliary channel frequency or back to the primary channel frequency.
  • auxiliary channel may simultaneously utilize the auxiliary channel during reduced interference mode operation. If many such subscriber stations are simultaneously operating in the reduced interference mode, it is immediately clear that the auxiliary channel will be flooded with interfering transmissions. For this reason, the auxiliary channel is chosen such that these "junk" transmissions do not interfere with the information being transmitted on the other channels.
  • the present invention contemplates transmission of RF energy by the subscriber station in each slot of a frame only while the subscriber station is still in a dedicated mode (i.e. while a call is in progress, or when performing location updating), and not when the mobile station is otherwise in an idle mode (i.e. merely monitoring control channels for broadcast information).
  • this limitation in not strictly required for the reduction of AM interference.
  • FIG. 1 provides an illustration of three cells, respectively identified as A, B and C, of an exemplary cellular mobile radio system 10 .
  • base station B A is shown to be in communication with three subscriber stations, M A0 , M A1 , and M A2 , each disposed within a cell boundary of base station B A .
  • Base station B B is shown to be in communication with one subscriber station, M B0 , disposed within a cell boundary of base station B B .
  • base station B C is shown to be in communication with one subscriber station, M C0 , disposed within a cell boundary of base station B C .
  • a base station controller BSC
  • the BSC of FIG. 1 is connected to all three base stations B A , B B and B C by cables 11-13.
  • the BSC is connected by cables (not shown) to a mobile switching center (MSC) which serves as an access point to the public switched telephone network (PSTN) or the equivalent.
  • MSC mobile switching center
  • PSTN public switched telephone network
  • the subscriber stations may be any type of remote communication device, either fixed, mobile, or portable. However, for purposes of explanation it will be sufficient to make reference to the cellular system of the three cells A, B, and C, with mobile units configured for cellular operation.
  • the cellular radio system 10 of FIG. 1 is designed to accommodate communication over a plurality of radio frequencies.
  • An exemplary TDMA time/frequency allocation scheme for one of the base stations, B A , B B , or B C is shown in FIG. 2.
  • R reverse link
  • F forward link
  • the reverse link carrier frequencies are 890.2 - 890.8 Mhz
  • the forward link carrier frequencies are 935.2 - 935.8 Mhz, respectively.
  • the cycle of TDMA frames is represented by FRAME 0 and FRAME 1, wherein each time interval of duration 577 ⁇ s is further defined by its time interval number (TN), from TN0 to TN7.
  • the cycle of slots on the reverse link defined by the carrier frequency 890.2 Mhz and the time intervals TNO-TN7 are labeled as R 0,0 to R 0,7 , respectively.
  • the cycle of slots on the forward link defined by the carrier frequency 935.2 Mhz and the time intervals TN0-TN7 are labeled as F 0,0 to F 0,7 , respectively.
  • the U.S. TDMA system described in TIA/EIA/IS-54-B uses six slots per TDMA frame, and a 30 Khz carrier frequency spacing.
  • a given mobile unit for example M A0 (see FIG. 1) transmits normal bursts of information to its corresponding base station, B A , in one or more assigned slots of each frame of a reverse link channel.
  • mobile unit M A0 may be assigned to transmit normal bursts in each slot indexed R 0,0 when M A0 is in a dedicated mode.
  • a second mobile unit, M A1 in communication with base station B A may be assigned to transmit normal bursts in each slot indexed R 0,1 when M A1 is in a dedicated mode.
  • a third mobile unit, M A2 may be assigned to transmit normal bursts in slots associated with a different carrier frequency, such as each slot indexed R 1,0 .
  • M A0 would be assigned to receive bursts transmitted by base station B A in each forward channel slot indexed F 0,0 .
  • M A1 would be assigned to receive bursts transmitted by base station B A in each forward channel slot indexed F 0,1
  • M A2 would be assigned to receive bursts transmitted by base station B A on a separate carrier frequency, in each forward channel slot indexed F 1,0 .
  • mobile unit M A0 In the more general case of a frequency-agile TDMA system such as GSM, mobile unit M A0 would still transmit normal bursts of information to its corresponding base station, B A , in one assigned slot of each frame of a reverse link channel. However, since the reverse link channel would not be fixed in frequency, M A0 would be assigned to transmit normal bursts in each slot indexed R H,0 , where H corresponds to the hopping sequence number of the frequency hopping scheme of the particular reverse link channel.
  • M A0 would transmit normal bursts in slot R 0,0 of FRAME 0, slot R 1,0 of FRAME 1, slot R 2,0 of FRAME 2, and slot R 3,0 of FRAME 3.
  • Mobile unit M A1 would similarly transmit normal bursts in slot R 0,1 of FRAME 0, slot R 1,1 of FRAME 1, slot R 2,1 of FRAME 2, and slot R 3,1 of FRAME 3.
  • the reverse link channel being used by mobile unit M A2 would have a different hopping sequence of, for example ⁇ 1, 2, 3, 0 ⁇ . In such a case, M A2 would transmit normal bursts in slot R 1,0 of FRAME 0, slot R 2,0 of FRAME 1, slot R 3,0 of FRAME 2, and slot R 0,0 of FRAME 3.
  • one or more of the mobile units M A0 , M A1 , and M A2 is configured, as described below, to operate in a reduced interference mode in which it is assigned to continuously transmit RF energy throughout each slot of each frame of a given reverse link channel. That is to say, it is assigned a dedicated channel for exclusive use during operation in reduced interference mode. For example, suppose M A0 has been configured to operate in a reduced interference mode. In the fixed-frequency channel TDMA system described above, M A0 is directed to transmit continuously in each slot R 0,0 to R 0,7 of each frame.
  • M A1 If a second mobile unit, M A1 , were also assigned to operate in a reduced interference mode at the same time as M A0 , then M A1 would be directed to transmit continuously in all slots of each frame of a separate carrier frequency than that of M A0 , for example, in each slot R 1,0 to R 1,7 of each frame. The remainder of the mobile units in cell A would thus be restricted to transmitting in respective assigned slots of one of the remaining carrier frequencies, here 890.6 Mhz - 890.8 Mhz.
  • the first embodiment of the present invention may be implemented in at least two ways. A first in which the dedicated channel is fixed in frequency while the rest of the channels remain frequency agile, and a second in which the dedicated channel is also frequency agile.
  • each mobile unit operating in the reduced interference mode would be assigned a dedicated carrier frequency as in the fixed-frequency channel TDMA system just described, with all other mobile units in that cell continuing to frequency hop on a per-frame basis among the remainder of the carrier frequencies.
  • the hopping sequence for a given reverse link channel would be altered to eliminate hops to the dedicated carrier frequency of the mobile unit operating in reduced interference mode.
  • reverse link carrier frequency R 0 (890.2 Mhz) were dedicated to mobile unit M A0 operating in reduced interference mode and transmitting in each slot slots R 0,0 - R 0,7 of each frame
  • mobile units M A1 and M A2 could be assigned to reverse link channels having a 3-frame cyclical hopping sequence of, for example ⁇ 1, 2, 3 ⁇ , thus eliminating hops to frequency R 0 while it is dedicated to mobile unit M A0 .
  • each mobile unit operating in the reduced interference mode would transmit continuously in each slot of a given frame on an assigned frequency as before. However, the mobile unit operating in the reduced interference mode would continue to frequency hop on a per-frame basis along with the rest of the mobile units communicating in that cell.
  • mobile unit M A0 operating in reduced interference mode, is assigned to transmit continuously in each slot of each frame of a given reverse link channel having a 4-frame cyclical hopping sequence of ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ .
  • M A0 would transmit continuously in slots R 0,0 - R 0,7 of FRAME 0, slots R 1,0 - R 1,7 of FRAME 1, slots R 2,0 - R 2,7 of FRAME 2, and slots R 3,0 - R 3,7 of FRAME 3.
  • This second frequency-agile implementation would eliminate the need to alter the hopping sequence for any of the channels.
  • mobile units M A1 and M A2 could be assigned to reverse link channels having a 4-frame cyclical hopping sequence of, for example ⁇ 1, 2, 3, 0 ⁇ . It should be noted that if the dedicated channel is frequency-agile, the mobile unit would continue to transmit RF energy as it re-tuned its transmitter to the next frequency in the hopping sequence.
  • the mobile unit is assigned an exclusive dedicated transmit channel while it is operating in reduced interference mode.
  • the mobile unit may transmit meaningful information during its assigned slots, and otherwise transmit an unmodulated carrier throughout the remainder of the slots of the dedicated channel.
  • the base station would only need to tune a receiver to the dedicated channel during the slots which contain useful information.
  • the mobile unit may transmit repeated versions of the same information, one in each slot of the frame.
  • the mobile unit may even transmit non-repeated useful information in each slot of each frame of the dedicated transmit channel. Note that in each of the above examples, the mobile unit operating in the reduced interference mode is continuously transmitting RF energy, even during the guard periods nominally surrounding each burst.
  • one or more of the mobile units M A0 , M A1 , and M A2 is configured to operate in a reduced interference mode in which it is directed to transmit meaningful information in one or more slots of each frame of a given reverse link channel.
  • operation of the reduced interference mode mobile unit is similar to a conventional mobile unit of a prior art TDMA system.
  • a mobile unit operating in a reduced interference mode of this second embodiment also transmits over an "auxiliary" channel throughout all time intervals TN0-TN7 which are not associated with slots it has been assigned on its primary channel.
  • the auxiliary channel may be simultaneously shared by more than one reduced interference mode mobile unit.
  • both M A0 and M A1 may be configured to operate in a reduced interference mode, and a fixed-frequency reverse link channel defined by all slots R 0,0 - R 0,7 of each frame of carrier frequency R 0 may be reserved as the auxiliary channel.
  • M A0 and M A1 may be assigned a primary channel resident among the slots of the remaining carrier frequencies.
  • M A0 may be assigned to transmit useful information in each slot indexed R 1,0 of each frame
  • M A1 may be assigned to transmit useful information in each slot indexed R 1,1 of each frame.
  • M A0 would also re-tune its transmitter to continuously transmit in each slot indexed R 0,1 - R 0,7 of the auxiliary channel.
  • M A1 would also re-tune its transmitter to continuously transmit in each slot indexed R 0,0 and R 0,2 - R 0,7 of the auxiliary channel. Note that both M A0 and M A1 are now simultaneously transmitting in each slot indexed R 0,2 - R 0,7 . Each mobile unit would continue to transmit RF energy as it re-tuned its transmitter to the auxiliary channel frequency or back to the primary channel frequency.
  • the second embodiment of the present invention may be implemented in at least two ways, similarly to that of the first embodiment. Namely, a first in which the auxiliary channel is fixed in frequency while the rest of the channels remain frequency agile, and a second in which the auxiliary channel is also frequency agile.
  • auxiliary channel is fixed in frequency
  • a fixed-frequency reverse link channel defined by all slots R 0,0 - R 0,7 of each frame of carrier frequency R 0 may be reserved as the auxiliary channel.
  • Mobile unit M A0 operating in a reduced interference mode, may be assigned to transmit on a primary channel defined by time interval TN0 and a 3-frame cyclical hopping sequence of (1, 2, 3).
  • mobile unit M A1 also operating in a reduced interference mode, may be assigned to transmit on a primary channel defined by time interval TN1 and a 3-frame cyclical hopping sequence of (1, 2, 3).
  • both M A0 and M A1 would continuously transmit on the auxiliary channel throughout all time intervals not associated with their respective primary channels.
  • mobile unit M A0 would continuously transmit in slot R 1,0 and slots R 0,1 - R 0,7 of FRAME 0, slot R 2,0 and slots R 0,1 - R 0,7 of FRAME 1, and slot R 3,0 and slots R 0,1 - R 0,7 of FRAME 2.
  • mobile unit M A1 would continuously transmit in slots R 0,0 , R 1,1 and R 0,2 - R 0,7 of FRAME 0, slots R 0,0 , R 2,1 and R 0,2 - R 0,7 of FRAME 1, and slots R 0,0 , R 3,1 and R 0,2 - R 0,7 of FRAME 2.
  • both M A0 and M A1 are now simultaneously transmitting in each slot indexed R 0,2 - R 0,7 .
  • auxiliary channel In the case where the auxiliary channel is frequency-agile, it may be defined by all time intervals TN0-TN7 and the 4-frame cyclical hopping sequence of ⁇ 0, 1, 2, 3).
  • Mobile unit M A0 operating in a reduced interference mode, may be assigned to transmit on a primary channel defined by time interval TN0 and a 4-frame cyclical hopping sequence of ⁇ 1, 2, 3, 0 ⁇ .
  • mobile unit M A1 also operating in a reduced interference mode, may be assigned to transmit on a primary channel defined by time interval TN1 and a 4-frame cyclical hopping sequence of ⁇ 1, 2, 3, 0 ⁇ .
  • mobile unit M A0 would transmit in slot R 1,0 and slots R 0,1 - R 0,7 of FRAME 0, slot R 2,0 and slots R 1,1 - R 1,7 of FRAME 1, slot R 3,0 and slots R 2,1 - R 2,7 of FRAME 2, and slot R 0,0 and slots R 3,1 - R 3,7 of FRAME 3.
  • mobile unit M A1 would transmit in slots R 0,0 , R 1,1 and R 0,2 - R 0,7 of FRAME 0, slots R 1,0 , R 2,1 and R 1,2 - R 1,7 of FRAME 1, slots R 2,0 , R 3,1 and R 2,2 - R 2,7 of FRAME 2, and slots R 3,0 , R 0,1 and R 3,2 - R 3,7 of FRAME 3.
  • both M A0 and M A1 are now simultaneously transmitting on the auxiliary channel throughout time intervals TN2-TN7. Again, the mobile unit would continue to transmit RF energy as it re-tuned its transmitter to the next frequency in the hopping sequence.
  • This second embodiment leads to more efficient use of the frequency spectrum because of the sharing of the auxiliary channel by multiple mobile units.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in an important aspect. Specifically, in the first embodiment, at least one slot of the dedicated channel contains useful information for appropriate demodulation by the base station. However, in the second embodiment, no slots of the auxiliary channel need contain useful information. As such, the base station need not tune a receiver to the auxiliary channel at any time. Thus, the auxiliary channel need not be resident among the carrier frequencies nominally assigned to that base station as reverse link traffic channels. In fact, one auxiliary channel may even be shared by several base stations.
  • the present invention is believed to be of particular benefit to hearing impaired users of digital communications devices. That is, since such users will often be reliant upon electronic hearing aids, the reduced interference levels associated with operation in accordance with the invention minimize the impact upon hearing aid operation.
  • a variety of authorization schemes could be instituted as a means of ensuring that only those mobile units associated with selected eligible users (e.g., hearing impaired users) are permitted to engage in the type of reduced interference transmission contemplated by the invention. For example, only eligible hearing impaired users could be allowed to purchase mobile units (e.g., cellular phones) pre-authorized for operation in a reduced interference mode.
  • eligible hearing impaired users could obtain authorization from their cellular service provider after purchase of a mobile unit capable of reduced interference mode operation, and subsequently receive over-the-air activation of a reduced interference mode service option from a cellular service provider during call set-up.
  • FIG. 3 is a block diagram of a mobile unit 300 disposed for communication over digital communication channels in a reduced interference mode of the present invention.
  • speech is digitized by A/D-D/A converter 302 and encoded in speech codec 304 as is known in the art.
  • Channel codec 306 introduces redundancy into the data flow, increasing its rate by adding information calculated by the source data, in order to allow the detection and correction of signal errors introduced during transmission.
  • burst generator 308 the flow of coded words generated by channel codec 306 is multiplexed with signaling bits from microprocessor 324 as necessary, interleaved, and then formatted into separate bursts by adding training sequence bits and tail bits as necessary.
  • Mobile unit 300 signals its intention to operate in a reduced interference mode to the base station by the use of signaling generated by microprocessor 324.
  • the bursts generated by burst generator 308 are modulated onto an intermediate frequency by modulator 310.
  • the resulting analog waveform is upconverted to a carrier frequency by transmitter 312, and routed to antenna 316 by duplexer 314, where it is radiated to the base station.
  • microprocessor 324 instructs transmitter 312 to continue to transmit RF energy, irrespective of whether meaningful information is being provided to modulator 310 by burst generator 308.
  • microprocessor 324 also instructs transmitter 312 to re-tune to the next frequency in the hopping sequence.
  • Signals received by antenna 316 are routed to receiver 318 by duplexer 314.
  • Receiver 318 bandpass filters the signals captured by antenna 316, selecting the appropriate signal and downconverting it to an intermediate frequency.
  • Demodulator 320 extracts the received bursts from the modulating frequency signal, and passes the resulting digital signal to demultiplexer 322.
  • Demultiplexer 322 de-interleaves the demodulated signal, sorts the received information from the different slots and frames into their appropriate logical channels, and passes the reconstructed code words to channel codec 306 .
  • Channel codec 306 then reconstructs the source information from the code words generated by demultiplexer 322, using any added redundancy to detect and correct possible errors.
  • Instructions for the mobile unit 300 assigning it to a primary channel and, in the second embodiment, an auxiliary channel, are provided to mobile unit 300 via signaling messages from the base station, and are passed to microprocessor 324 by channel codec 306.
  • Coded digital speech is sent by channel codec 306 to speech codec 304 where it is decoded and converted to an analog speech waveform in converter 302 as is well known in the art.
  • FIG. 4 illustrates a base station 400 designed for operation in the cellular mobile radio system of FIG. 1, and capable of supporting mobile unit 300 operating in a reduced interference mode.
  • the speech processing operations of base station 400 are similar to that of mobile station 300.
  • a base station 400 may contain many transmitter 412 and receiver 418 resources, it will be sufficient to explain the operation of base station 400 with reference to a single transmitter 412 and single receiver 418.
  • Receiver 418 contains the bandpass filters which select the desired carrier frequency from the all of the signals received by antenna 416.
  • Receiver 418 also downconverts the desired signal to an intermediate frequency.
  • Demodulator 420 extracts the bit stream from the downconverted signal and passes the resultant digital signal to demultiplexer 422.
  • Demultiplexer 422 de-interleaves the demodulated signal, sorts the received information from the different slots and frames into their appropriate logical channels, and passes the reconstructed code words to channel codec 406.
  • Channel codec 406 then reconstructs the source information from the code words generated by demultiplexer 422, using any added redundancy to detect and correct possible errors.
  • Channel codec 406 also separates out any signaling intended for the base station 400 and passes it to controller 424.
  • the BSC interface 402 is the logical interface for both digitized speech and control messages between the BSC and base station 400. Many of the control messages are transparent to base station 400 and are simply passed on via channel codec 406. For example, when mobile unit 300 signals that it intends to operate in a reduced interference mode, this message is passed by base station 400 to the BSC where it may be further passed to a subscriber database for authentication. Any control messages from the BSC that are intended for the base station 400 itself are passed by channel codec 406 to controller 424.
  • the BSC may allow mobile unit 300 to operate in reduced interference mode, and may instruct base station 400 to direct mobile unit 300 to transmit on a particular dedicated channel (as in the first embodiment) or primary channel and auxiliary channel (as in the second embodiment).
  • Messages intended for mobile unit 300 are passed to burst generator 408 where they are interleaved, multiplexed with signaling messages generated by controller 424 as necessary, and formatted into bursts.
  • Modulator 410 modulates the bursts onto an intermediate frequency, and transmitter 412 upconverts and transmits the signal over antenna 414.

Claims (56)

  1. Ein System zum Reduzieren von Amplituden-Modulations-Interferenz in einem Zeit-Multiplex-Vielfachs-Zugriffs-Kommunikationssystem (10) mit einer Vielzahl von Kommunikationsgeräten (300), die mit einer Basisstation (400) kommunizieren und in dem eine Vielzahl von Kommunikationskanäle in einen Zyklus von Zeitintervallen aufgeteilt sind, wobei jedes Zeitintervall Schutz- bzw. Guard-Perioden aufweist, wobei das System Folgendes aufweist:
    Mittel zum Anweisen eines ersten Kommunikationsgeräts der Vielzahl von Kommunikationsgeräten, ein Informationssignal zu der Basisstation (400) über einen ersten Kommunikationskanal der Vielzahl von Kommunikationskanälen kontinuierlich durchgängig über ein vorbestimmtes mindestens erste Zeitintervall der Zeitintervalle zu senden und HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Zeitintervalle zu senden, wobei die HF-Energie ein Signal, das keine Nachricht trägt, aufweist; und
    Mittel, in dem ersten Kommunikationsgerät und ansprechend auf die Mittel zum Anweisen zum Senden des Informationssignals zu der Basisstation (400) über den ersten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig über das vorbestimmte mindestens eine Zeitintervall der Zeitintervalle und zum Senden von HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Zeitintervalle inklusive der Schutzperioden,
    wobei die Interferenz in der Nähe des ersten Kommunikationsgeräts (300) aufgrund seiner kontinuierlichen Übertragung reduziert ist.
  2. System nach Anspruch 1, wobei die Mittel zum Anweisen das erste Kommunikationsgerät (300) anweist, HF-Energie über den ersten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während des Rests der Zeitintervalle zu senden, und wobei die Mittel zum Senden HF-Energie über den ersten Kommunikationskanal kontinuierlich während des Rests der Zeitintervalle sendet.
  3. System nach Anspruch 1, wobei die Mittel zum Anweisen das erste Kommunikationsgerät (300) anweist, HF-Energie über einen zweiten der Kommunikationskanäle kontinuierlich durchgängig während des Rests der Zeitintervalle zu senden und wobei die Mittel zum Senden HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal durchgängig während des Rests der Zeitintervalle sendet.
  4. System nach Anspruch 2, das weiterhin Folgendes aufweist:
    Mittel zum Anweisen eines zweiten Kommunikationsgeräts der Vielzahl von Kommunikationsgeräten, um ein Informationssignal zu der Basisstation (400) zu senden, über einen zweiten der Vielzahl von Kommunikationskanälen, und zwar kontinuierlich durchgängig über ein vorbestimmtes mindestens erstes Zeitintervall der Zeitintervalle, und um HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Zeitintervalle zu senden; und
    Mittel in dem zweiten Kommunikationsgerät und ansprechend auf die Mittel zum Anweisen zum Senden des Informationssignals zu der Basisstation (400) über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig durch das vorbestimmte mindestens eine Zeitintervall der Zeitintervalle und zum Senden von HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während des Rests der Zeitintervalle, wobei die Interferenz reduziert wird in der Nähe des zweiten Kommunikationsgeräts aufgrund seines kontinuierlichen Sendens.
  5. System nach Anspruch 3, das weiterhin Folgendes aufweist:
    Mittel zum Anweisen eines zweiten Kommunikationsgeräts der Vielzahl von Kommunikationsgeräten um ein Informationssignal zu der Basisstation (400) über einen Kommunikationskanal der Vielzahl von Kommunikationskanälen kontinuierlich durchgängig durch ein vorbestimmtes mindestens ein Zeitintervall der Zeitintervalle zu senden und HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Zeitintervalle zu senden; und
    Mittel in dem zweiten Kommunikationsgerät und ansprechend auf die Mittel zum Anweisen, zum Senden des Informationssignals an die Basisstation über den einen Kommunikationskanal der Kommunikationskanäle, und zwar kontinuierlich durchgängig durch das vorbestimmte mindestens eine Zeitintervall der Zeitintervalle und zum Senden von HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während des Rests der Zeitintervalle, wobei die Interferenz in der Nähe des zweiten Kommunikationsgeräts aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert wird.
  6. Ein Verfahren zum Reduzieren von Amplituden-Modulations-Interferenz in einem Zeit-Multiplex-Vielfachs-Zugriffs-Kommunikationssystem mit einer Vielzahl von Kommunikationsgeräten (300), die mit einer Basisstation (400) kommunizieren und in dem eine Vielzahl von Kommunikationskanälen in einen Zyklus von Zeitintervallen eingeteilt ist, wobei jedes Zeitintervall Guard- bzw. Schutzperioden enthält, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
    Anweisen eines ersten Kommunikationsgeräts der Vielzahl von Kommunikationsgeräten (300), ein Informationssignal an die Basisstation (400) über einen ersten Kommunikationskanal der Vielzahl von Kommunikationskanälen kontinuierlich durchgängig in einem vorbestimmten mindestens ersten Zeitintervall der Zeitintervalle zu senden und HF-Energie kontinuierlich durchgängig in einem Rest der Zeitintervalle zu senden, wobei die HF-Energie ein Signal, das keine Nachricht trägt, aufweist; und
    Senden, von dem ersten Kommunikationsgerät und ansprechend auf den Schritt des Anweisens, des Informationssignals zu der Basisstation (400) über den ersten Kommunikationskanal kontinuierlich über das vorbestimmte mindestens eine Zeitintervall der Zeitintervalle hinweg und Senden von HF-Energie kontinuierlich durchgängig in dem Rest der Zeitintervalle inklusive der Schutzperioden, wobei die Interferenz in der Nähe des ersten Kommunikationsgeräts (300) aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert ist.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Schritt des Anweisens weiterhin den Schritt des Anweisens des ersten Kommunikationsgeräts zum Senden von HF-Energie über den ersten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig durch den Rest der Zeitintervalle aufweist, und wobei der Schritt des Sendens weiterhin den Schritt des Sendens von HF-Energie über den ersten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während des Rests der Zeitintervalle aufweist.
  8. Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Schritt des Anweisens weiterhin den Schritt des Anweisens des ersten Kommunikationsgeräts HF-Energie über einen zweiten der Kommunikationskanäle kontinuierlich durchgängig durch den Rest der Zeitintervalle zu senden, aufweist und wobei der Schritt des Sendens weiterhin den Schritt des Sendens von HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig, während des Rests der Zeitintervalle aufweist.
  9. Verfahren nach Anspruch 7, der weiterhin folgende Schritte aufweist:
    Anweisen eines zweiten Kommunikationsgeräts der Vielzahl von Kommunikationsgeräten (300) ein Informationssignal an die Basisstation (400) über einen zweiten der Vielzahl der Kommunikationskanäle kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens ersten Zeitintervalls der Zeitintervalle zu senden und HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Zeitintervalle zu senden; und
    Senden von dem zweiten Kommunikationsgerät (300) und ansprechend auf den Schritt des Anweisens, des Informationssignals an die Basisstation (400) über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während dem vorbestimmten mindestens einen Zeitintervall der Zeitintervalle und Senden von HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während des Rests der Zeitintervalle, wobei die Interferenz in der Nähe des zweiten Kommunikationsgeräts (300) aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert wird.
  10. Verfahren nach Anspruch 8, das weiterhin die folgenden Schritte aufweist:
    Anweisen eines zweiten der Vielzahl von Kommunikationsgeräten (300) ein Informationssignal an die Basisstation (400) über einen der Vielzahl von Kommunikationskanäle kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einem Zeitintervall der Zeitintervalle zu senden und HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Zeitintervalle zu senden; und
    Senden von dem zweiten Kommunikationsgerät (300) und ansprechend auf den Schritt des Anweisens, des Informationssignals an die Basisstation (400) über den einen Kommunikationskanal der Kommunikationskanäle kontinuierlich durchgängig während dem vorbestimmten mindestens einem Zeitintervall der Zeitintervalle und von HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während des Rests der Zeitintervalle, wobei die Interferenz in der Nähe des zweiten Kommunikationsgeräts aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert wird.
  11. Ein Kommunikationsgerät (300), der in einem Zeit-Multiplex-Vielfachs-Zugriffs-Kommunikationssystem (10) operiert, in dem eine Vielzahl von Kommunikationskanälen in einen Zyklus von Zeitintervallen aufgeteilt ist, wobei jedes Zeitintervall Schutz- bzw. Guardperioden enthält, wobei das Kommunikationssystem eine Basisstation (400) enthält, und wobei das Kommunikationsgerät (300) zum Reduzieren von Amplituden-Modulations-Interferenz Folgendes aufweist:
    ein Sender (312); und
    ein Steuerelement (324) zum Anweisen des Senders (312), ein Informationssignal zu der Basisstation (400) über einen ersten Kommunikationskanal der Vielzahl von Kommunikationskanälen kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einem Zeitintervall der Zeitintervalle zu senden und HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Zeitintervalle inklusive der Schutzperioden zu senden, wobei die HF-Energie ein nicht-nachrichtentragendes Signal aufweist, wobei Amplituden-Modulations-Interferenz in der Nähe des Kommunikationsgeräts aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert wird.
  12. Kommunikationsgerät nach Anspruch 11, wobei das Steuerelement den Sender (312) anweist, HF-Energie über den ersten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während des Rests der Zeitintervalle zu senden.
  13. Kommunikationsgerät nach Anspruch 11, wobei das Steuerelement den Sender (312) anweist, HF-Energie über einen zweiten der Vielzahl von Kommunikationskanälen kontinuierlich durchgängig während des Rests der Zeitintervalle zu senden.
  14. System nach Anspruch 1, wobei die Vielzahl von Kommunikationskanälen Zeit und Frequenz aufgeteilt in einen Zyklus von Schlitzen ist,
    wobei die Mittel zum Anweisen angepasst sind, um das erste der Vielzahl von Kommunikationsgeräten anzuweisen, das Informationssignal an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einen Schlitzes der Schlitze eines ersten der Vielzahl von Kommunikationskanälen zu senden und HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze des ersten Kommunikationskanals zu senden; und
    die Mittel in dem ersten Kommunikationsgerät (300) und ansprechend auf die Mittel zum Anweisen, angepasst sind zum Senden des Informationssignals an die Basisstation (400), und zwar kontinuierlich durchgängig während des vorbestimmten mindestens einen Schlitzes des ersten Kommunikationskanals und zum Senden von HF-Energie kontinuierlich durchgängig während des Rests der Schlitze des ersten Kommunikationskanals.
  15. System nach Anspruch 14, wobei der Zyklus von Schlitzen acht Schlitze aufweist, wobei jeder der acht Schlitze ungefähr eine Dauer von 577 Mikrosekunden besitzt und ungefähr 200 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  16. System nach Anspruch 15, wobei der erste Kommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist und ein Rest der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenzagil ist.
  17. System nach Anspruch 15, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  18. System nach Anspruch 14, wobei der Zyklus von Schlitzen sechs Schlitze aufweist, wobei jeder der sechs Schlitze eine Dauer von ungefähr 3,33 Millisekunden besitzt und ungefähr 30 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  19. System nach Anspruch 18, wobei der erste Kommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist.
  20. System nach Anspruch 18, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen in der Frequenz festgelegt ist.
  21. System nach Anspruch 14, das weiterhin Folgendes aufweist.
    Mittel zum Anweisen eines zweiten Geräts der Vielzahl von Kommunikationsgeräten (300), um ein Informationssignal an die Basisstation kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einen Schlitzes der Schlitze eines zweiten der Vielzahl von Kommunikationskanälen zu senden und HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze des zweiten Kommunikationskanals zu senden; und
    Mittel, in dem zweiten Kommunikationsgerät (300) und ansprechend auf die Mittel zum Anweisen, zum Senden des Informationssignals an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während des vorbestimmten mindestens einen Schlitzes des zweiten Kommunikationskanals und um HF-Energie über den zweiten Kommunikationskanal kontinuierlich durchgängig während des Rests der Schlitze des zweiten Kommunikationskanals zu senden, wobei die Interferenz in der Nähe des zweiten Kommunikationsgeräts aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert wird.
  22. System nach Anspruch 21, wobei der Zyklus von Schlitzen acht Schlitze aufweist, wobei jeder der acht Schlitze ungefähr eine Dauer von 577 Mikrosekunden besitzt und ungefähr 200 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  23. System nach Anspruch 22, wobei die ersten und zweiten Kommunikationskanäle in der Frequenz festgelegt sind und ein Rest der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil bzw. dynamisch sind.
  24. System nach Anspruch 22, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  25. System nach Anspruch 21, wobei der Zyklus von Schlitzen sechs Schlitze aufweist, wobei jeder der sechs Schlitze ungefähr eine Dauer von 3,33 Millisekunden besitzt und ungefähr 30 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  26. System nach Anspruch 25, wobei die ersten und zweiten Kommunikationskanäle in der Frequenz festgelegt sind.
  27. System nach Anspruch 25, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen in der Frequenz festgelegt ist.
  28. System nach Anspruch 1, wobei die Vielzahl von Kommunikationskanälen zeitlich und von der Frequenz in einen Zyklus von Schlitzen aufgeteilt sind, wobei die Mittel zum Anweisen angepasst sind das erste der Vielzahl von Kommunikationsgeräten anzuweisen das Informationssignal (400) kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einen Schlitzes der Schlitze eines primären Kommunikationskanals der Vielzahl von Kommunikationskanälen entsprechend zu dem ersten Kommunikationskanal zu senden und HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze eines Zusatzkommunikationskanals der Vielzahl von Kommunikationskanälen zu senden; und wobei die Mittel, in dem ersten Kommunikationsgerät (300) und ansprechend auf die Mittel zum Anweisen, angepasst sind zum Senden des Informationssignals an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während des vorbestimmten mindestens eines Zeitschlitzes der Zeitschlitze des primären Kommunikationskanals und zum Senden von HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze des Zusatzkommunikationskanals, wobei die Interferenz in der Nähe des ersten Kommunikationsgeräts aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert wird.
  29. System nach Anspruch 28, wobei der Zyklus von Schlitzen acht Schlitze aufweist, wobei jeder der acht Schlitze ungefähr eine Dauer von 577 Mikrosekunden besitzt und ungefähr 200 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  30. System nach Anspruch 29, wobei der Zusatzkommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist und der Rest der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  31. System nach Anspruch 29, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  32. System nach Anspruch 28, wobei der Zyklus von Schlitzen sechs Schlitze aufweist, wobei jeder der sechs Schlitze ungefähr eine Dauer von 3,33 Millisekunden besitzt und ungefähr 30 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  33. System nach Anspruch 32, wobei der Zusatzkommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist.
  34. System nach Anspruch 32, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen in der Frequenz festgelegt ist.
  35. System nach Anspruch 28, das weiterhin Folgendes aufweist:
    Mittel zum Anweisen eines zweiten Kommunikationsgeräts der Vielzahl von Kommunikationsgeräten (300) ein Informationssignal an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einem Zeitschlitzes der Zeitschlitze des einen Kommunikationskanals der Vielzahl von Kommunikationskanälen zu senden und zum Senden von HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze des Zusatzkommunikationskanals; und
    Mittel in dem zweiten Kommunikationsgerät und ansprechend auf die Mittel zum Anweisen, zum Senden des Informationssignals an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während des vorbestimmten mindestens einen Schlitzes des Kommunikationskanals der Kommunikationskanäle und zum Senden von HF-Energie kontinuierlich durchgängig während des Rests der Schlitze des Zusatzkommunikationskanals, wobei die Interferenz in der Nähe des zweiten Kommunikationsgeräts aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert wird.
  36. System nach Anspruch 35, wobei der Zyklus von Schlitzen acht Schlitze aufweist, wobei jeder der acht Schlitze ungefähr eine Dauer von 577 Mikrosekunden besitzt und ungefähr 200 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  37. System nach Anspruch 36, wobei der Zusatzkommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist und ein Rest der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  38. System nach Anspruch 36, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  39. System nach Anspruch 35, wobei der Zyklus von Schlitzen sechs Schlitze aufweist, wobei jeder der sechs Schlitze ungefähr eine Dauer von 3,33 Millisekunden besitzt und ungefähr 30 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  40. System nach Anspruch 39, wobei der Zusatzkommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist.
  41. System nach Anspruch 39, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen in der Frequenz festgelegt ist.
  42. Das Kommunikationsgerät (300) nach Anspruch 11, wobei die Vielzahl von Kommunikationskanälen zeitlich und in der Frequenz aufgeteilt sind in einen Zyklus von Schlitzen, wobei das Steuerelement (324) angepasst ist zum Anweisen des Senders (312) das Informationssignal zu der Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einen Schlitzes der Schlitze des ersten der Vielzahl von Kommunikationskanälen zu senden, und um HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze des ersten Kommunikationskanals zu senden.
  43. Kommunikationsgerät nach Anspruch 42, wobei der Zyklus von Schlitzen acht Schlitze aufweist, wobei jeder der acht Schlitze ungefähr 577 Mikrosekunden in der Dauer und ungefähr 200 Kilohertz in der Frequenzbandbreite besitzt.
  44. Kommunikationsgerät nach Anspruch 43, wobei der erste Kommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist und ein Rest der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  45. Kommunikationsgerät nach Anspruch 43, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  46. Kommunikationsgerät nach Anspruch 42, wobei der Zyklus von Schlitzen sechs Schlitze aufweist, wobei jeder der sechs Schlitze ungefähr eine Dauer von 3,33 Millisekunden besitzt und ungefähr 30 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  47. Kommunikationsgerät nach Anspruch 46, wobei der erste Kommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist.
  48. Kommunikationsgerät nach Anspruch 46, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen in der Frequenz festgelegt ist.
  49. Kommunikationsgerät (300) nach Anspruch 11, wobei die Vielzahl von Kommunikationskanälen zeitlich und in der Frequenz aufgeteilt sind in einem Zyklus von Schlitzen, wobei das Steuerelement (324) angepasst ist zum Anweisen des Senders (312) das Informationssignal an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einen Schlitzes der Schlitze des primären Kommunikationskanals der Vielzahl von Kommunikationskanälen entsprechend zu dem ersten Kommunikationskanal zu senden und HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze eines Zusatzkommunikationskanals der Vielzahl von Kommunikationskanälen zu senden.
  50. Kommunikationsgerät nach Anspruch 49, wobei der Zyklus von Schlitzen acht Schlitze aufweist, wobei jeder der acht Schlitze ungefähr eine Dauer von 577 Millisekunden besitzt und ungefähr 200 Kilohertz in der Frequenzbandbreite einnimmt.
  51. Kommunikationsgerät nach Anspruch 50, wobei der Zusatzkommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist und ein Rest der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  52. Kommunikationsgerät nach Anspruch 50, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen frequenz-agil ist.
  53. Kommunikationsgerät nach Anspruch 49, wobei der Zyklus von Schlitzen sechs Schlitze aufweist, wobei jeder der sechs Schlitze ungefähr eine Dauer von 3,33 Millisekunden besitzt und ungefähr 30 Kilohertz in der Frequenzbandbreite.
  54. Kommunikationsgerät nach Anspruch 53, wobei der Zusatzkommunikationskanal in der Frequenz festgelegt ist.
  55. Kommunikationsgerät nach Anspruch 53, wobei jeder der Vielzahl von Kommunikationskanälen in der Frequenz festgelegt ist.
  56. System nach Anspruch 1, wobei die Vielzahl von Kommunikationskanälen Zeit und Frequenz aufgeteilt in einen Zyklus von Schlitzen ist, wobei jeder der Schlitze Schutzperioden aufweist, wobei die Mittel zum Anweisen angepasst sind, das erste Kommunikationsgerät der Vielzahl von Kommunikationsgeräten (300) anzuweisen das Informationssignal an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einen Schlitzes der Schlitze eines primären Kommunikationskanals der Vielzahl von Kommunikationskanälen entsprechend zu dem ersten Kommunikationskanal zu senden und HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze eines Zusatzkommunikationskanals der Vielzahl von Kommunikationskanälen zu senden; und
    wobei die Mittel in dem ersten Kommunikationsgerät (300) und ansprechend auf die Mittel zum Anweisen, angepasst sind, zum Senden des Informationssignals an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während des vorbestimmten mindestens einen Schlitzes der Schlitze des primären Kommunikationskanals und zum Senden von HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze und der Schutzperioden des Zusatzkommunikationskanals, wobei die HF-Energie ein lichtnachrichtentragendes Signal aufweist, wobei die Interferenz in der Nähe des ersten Kommunikationsgeräts (300) aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert wird; und
    wobei das System weiterhin Folgendes aufweist:
    Mittel zum Anweisen eines zweiten Kommunikationsgeräts der Vielzahl von Kommunikationsgeräten (300), ein Informationssignal an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während eines vorbestimmten mindestens einen Schlitzes der Schlitze eines Kommunikationskanals der Vielzahl von Kommunikationskanäle zu senden und HF-Energie kontinuierlich durchgängig während eines Rests der Schlitze und der Schutzperioden des Zusatzkommunikationskanals zu senden, so dass die HF-Energie, die von dem ersten und zweiten Kommunikationsgeräten gesendet werden, sich den Zusatzkommunikationskanal teilen; und
    Mittel in dem zweiten Kommunikationsgerät und ansprechend auf die Mittel zum Anweisen zum Senden des Informationssignals an die Basisstation (400) kontinuierlich durchgängig während des vorbestimmten mindestens einen Zeitschlitzes des Kommunikationskanals der Kommunikationskanäle und zum Senden von HF-Energie kontinuierlich durchgängig während des Rests der Schlitze des Zusatzkommunikationskanals, wobei die Interferenz in der Nähe des zweiten Kommunikationsgeräts aufgrund seines kontinuierlichen Sendens reduziert wird.
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